GABARITO COMENTADO - ENGENHARIA ELÉTRICA - … · Fonte: BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis....

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Gabarito Comentado – EAOEAR 2015 – Engenharia Elétrica – Versão A - 2 - CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS 31) Duas cargas pontuais Q 1 de 45 μC e Q 2 de 32 μC estão localizadas no espaço nas coordenadas A (5,0,2) e B(–3,0, –4) respectivamente. Marque a alternativa que apresenta o valor da força em Q 2 para as coordenadas anteriores e o novo valor desta força se a carga Q 1 for deslocada para a origem. (Considere: . 36 10 ε 9 0 π ) a) 1,6 x 10 –3 N e 6,4 x 10 –3 N. b) 1,6 x 10 –6 N e 6,4 x 10 –6 N. c) 3,2 x 10 –6 N e 1,6 x 10 –6 N. d) 6,4 x 10 –3 N e 1,6 x 10 –3 N. JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA : (LETRA A) Com base nos dados apresentados, tem-se: F = (45 x 32 x 10 –12 ) / (4π x (1/36 π) x R 2 ) R = 10m, = ... = 1,6 x 10 –3 = 1,6 x 10 –3 N R = 5m, = ... = 6,4 x 10 –3 = 6,4 x 10 –3 N Fonte : HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 32) Analise as figuras e marque a alternativa que corresponde à origem de cada uma. (1) (2) a) 1: linhas de força de campo magnético geradas por cargas de sinais opostos ; 2: linhas de força de campo elétrico geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. b) 1: linhas de força de campo magnético geradas por cargas de mesmos sinais ; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. c) 1: linhas de força de campo elétrico geradas por cargas de sinais opostos ; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. d) 1: linhas de força de campo elétrico geradas por cargas de mesmos sinais ; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA : (LETRA C) Analisando as figuras apresentadas, verifica-se que representam, respectivamente: linhas de força de campo elétrico gerados por cargas de sinais opostos; e, linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. Fonte : HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 33) Considere o circuito da questão anterior e aplique os teoremas de Thevenin e Norton. A corrente de Norton e a resistência equivalente são, respectivamente: a) 1,45 mA e 3,84 K. b) 1,45 mA e 13,80 K. c) 1,51 mA e 3,84 K. d) 1,51 mA e 13,80 K.

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CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Duas cargas pontuais Q1 de 45 μC e Q2 de 32 μC estão localizadas no espaço nas coordenadas A (5,0,2) e

B(–3,0, –4) respectivamente. Marque a alternativa que apresenta o valor da força em Q2 para as coordenadas anteriores e o novo valor desta força se a carga Q1 for deslocada para a origem.

(Considere: .36

10ε

9

0 π

)

a) 1,6 x 10–3 N e 6,4 x 10–3 N. b) 1,6 x 10–6 N e 6,4 x 10–6 N. c) 3,2 x 10–6 N e 1,6 x 10–6 N. d) 6,4 x 10–3 N e 1,6 x 10–3 N.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) Com base nos dados apresentados, tem-se: F = (45 x 32 x 10–12) / (4π x (1/36 π) x R2) R = 10m, = ... = 1,6 x 10–3 = 1,6 x 10–3 N R = 5m, = ... = 6,4 x 10–3 = 6,4 x 10–3 N Fonte: HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 32) Analise as figuras e marque a alternativa que corresponde à origem de cada uma.

(1) (2)

a) 1: linhas de força de campo magnético geradas por cargas de sinais opostos; 2: linhas de força de campo elétrico geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira.

b) 1: linhas de força de campo magnético geradas por cargas de mesmos sinais; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira.

c) 1: linhas de força de campo elétrico geradas por cargas de sinais opostos; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira.

d) 1: linhas de força de campo elétrico geradas por cargas de mesmos sinais; 2: linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) Analisando as figuras apresentadas, verifica-se que representam, respectivamente: linhas de força de campo elétrico gerados por cargas de sinais opostos; e, linhas de força de campo magnético geradas pelo fluxo de corrente elétrica de uma espira. Fonte: HAYT JR., William H. Eletromagnetismo. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1983. 33) Considere o circuito da questão anterior e aplique os teoremas de Thevenin e Norton. A corrente de Norton e a

resistência equivalente são, respectivamente:

a) 1,45 mA e 3,84 KΩ. b) 1,45 mA e 13,80 KΩ. c) 1,51 mA e 3,84 KΩ. d) 1,51 mA e 13,80 KΩ.

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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) Com base no circuito apresentado, a corrente de Norton e a resistência equivalem, respectivamente, a 1,51 mA e 3,84 KΩ. Fonte: BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 34) Observe o circuito elétrico, considerando os medidores ideais. As correntes no amperímetro e a tensão no

voltímetro são, respectivamente:

a) 0,58 mA e 5,80 V. b) 1,45 mA e 4,05 V. c) 1,45 mA e 4,50 V. d) 1,45 mA e 5,80 V.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) Com base no circuito elétrico apresentado, as correntes no amperímetro e a tensão no voltímetro são, respectivamente, iguais a 1,45 mA e 5,80 V. Fontes: ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos, Porto Alegre:

Bookman, 2003. BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de

Janeiro: LTC, 1999. 35) Observe o circuito apresentado. Calcule a reatância do indutor XL e a impedância equivalente vista dos pontos M

e N para uma frequência de 10 KHZ. Considere que a resistência ôhmica do indutor é nula. Os valores aproximados são, respectivamente:

a) 628 Ω e 1,49 KΩ. b) 628 Ω e 1,72 KΩ. c) 628 Ω e 7,02 KΩ. d) 2,09 Ω e 1,49 KΩ.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) Com base nos dados apresentados, pode-se inferir que a reatância do indutor XL e a impedância equivalente vista dos pontos M e N para uma frequência de 10 KHZ são, respectivamente, iguais a 628 Ω e 1,49 KΩ. Fontes: ALEXANDER, Charles K.; SADIKU, Matthew N. O. Fundamentos de Circuitos Elétricos, Porto Alegre:

Bookman, 2003. BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de

Janeiro: LTC, 1999.

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36) Um dispositivo bastante utilizado na eletrônica, em etapas de circuitos de baixa potência, é o transistor de unijunção. Em relação às aplicações deste semicondutor marque a alternativa incorreta.

a) Temporizadores. b) Oscilador de relaxação. c) gerador de pulsos para disparo de um SCR. d) Amplificador de pequenos sinais configuração coletor comum.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) A alternativa incorreta é a “D”, visto ser impossível tal aplicação, pois ele não tem coletor. Fonte: BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. p. 624. 37) Um autotransformador, teoricamente, é definido como um transformador de só um enrolamento. Porém, um

transformador com vários enrolamentos ligados em série (em adição ou oposição) pode, também, ser considerado um autotransformador. A figura ilustra dois transformadores de dois enrolamentos ligados como autotransformadores. Observe.

Com base no exposto acima, assinale a alternativa correta.

a) 1: ligação como autotransformador abaixador usando polaridade subtrativa; 2: ligação como autotransformador elevador usando polaridade aditiva.

b) 1: ligação como autotransformador elevador usando polaridade subtrativa; 2: ligação como autotransformador abaixador usando polaridade aditiva.

c) 1: ligação como autotransformador abaixador usando polaridade aditiva; 2: ligação como autotransformador elevador usando polaridade subtrativa.

d) 1: ligação como autotransformador elevador usando polaridade aditiva; 2: ligação como autotransformador abaixador usando polaridade subtrativa.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) Analisando as figuras apresentadas, verifica-se que representam, respectivamente: ligação como autotransformador elevador usando polaridade aditiva; e, ligação como autotransformador abaixador usando polaridade subtrativa. Fonte: KOSOW, Irving I. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1996. p. 554-556. 38) Os motores e geradores se assemelham por trabalharem com conversão eletromecânica de energia. Porém, há

relações fundamentais que distinguem quando a máquina está trabalhando como motor ou gerador. De acordo com essas relações fundamentais, identifique as colunas como motor (M) ou gerador (G). A seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) O torque eletromagnético opõe-se à rotação (Lei de Lenz). ( ) A tensão gerada ajuda a corrente de armadura. ( ) E = Va – Ia Ra. ( ) O torque eletromagnético ajuda a rotação. ( ) E = Va + Ia Ra. ( ) A tensão gerada se opõe à corrente de armadura (Lei de Lenz).

a) M – M – G – G – M – G b) M – G – M – G – M – G c) G – G – M – M – G – M d) G – M – G – G – M – M

(1) (2)

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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) Analisando as alternativas, pode-se inferir que pertencem, respectivamente, a: Gerador – o torque eletromagnético opõe-se à rotação (Lei de Lenz); Gerador – a tensão gerada ajuda a corrente de armadura; Motor – E = Va – Ia Ra; Motor – O torque eletromagnético ajuda a rotação Gerador – E = Va + Ia Ra; e, Motor – tensão gerada se opõe à corrente de armadura (Lei de Lenz). Fonte: KOSOW, Irving I. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1996. p. 32. 39) Relacione as curvas da tensão na carga em função da corrente de carga dos motores Shunt e Composto. A

seguir, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

( ) Shunt abaixo da velocidade nominal.

( ) Composto na velocidade nominal.

( ) Shunt na velocidade nominal.

( ) Composto abaixo da velocidade nominal.

a) 2 – 3 – 1 – 4 b) 2 – 4 – 1 – 3 c) 3 – 1 – 4 – 2 d) 3 – 2 – 4 – 1

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) Analisando o gráfico e as alternativas apresentadas, pode-se inferir que as curvas de tensão são, respectivamente: Shunt na velocidade nominal; Shunt abaixo da velocidade nominal; Composto abaixo da velocidade nominal; e, Composto na velocidade nominal. Fonte: KOSOW, Irving I. Máquinas Elétricas e Transformadores. 15. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1996. p. 100. 40) Marque a alternativa que corresponde ao significado da simbologia do instrumento de medida apresentado a

seguir identificado no canto inferior esquerdo do mostrador.

a) Sistema ferro móvel, somente corrente alternada, classe de precisão 2, posição vertical de funcionamento e

isolamento de 500 V. b) Sistema ferro móvel, corrente alternada e contínua, classe de precisão 2, posição horizontal de funcionamento

e isolamento de 500 V. c) Sistema bobina móvel, somente corrente alternada e contínua, classe de precisão 2, posição vertical de

funcionamento e isolamento de 500 V. d) Sistema eletrodinâmico, corrente alternada e contínua, classe de precisão 2, posição horizontal de

funcionamento e isolamento de 500 V.

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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) A simbologia do instrumento apresentado representa: sistema ferro móvel, corrente alternada e contínua, classe de precisão 2, posição horizontal de funcionamento e isolamento de 500 V. Fonte: MEDEIROS FILHO, Solon de. Fundamentos de Medidas Elétricas. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1994. p. 78. 41) Um equipamento muito útil em campo é o “volt-amperímetro tipo alicate”, pois permite medições de corrente sem

obrigação da conexão elétrica com o circuito, além da medição de tensão da forma convencional. Em relação aos componentes básicos internos, marque a alternativa que não faz parte deste instrumento.

a) Circuito eletrônico da base de tempo. b) Gancho (bobinado secundário de um TC). c) Resistor shunt para medições amperimétricas. d) Resistores de amortecimento para medições voltimétricas.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) A alternativa incorreta é a “A”, visto que o circuito de base de tempo pertence ao frequencímetro. Fonte: BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999. 42) Marque a opção que corresponde à função do circuito com diodo retificador de uso comum (pequenos sinais) da

figura apresentada.

a) Ceifador positivo. b) Ceifador negativo. c) Grampeador positivo. d) Limitador ou grampo de diodo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) O circuito apresentado tem a função de ceifador positivo. Fonte: MALVINO, Albert P. Eletrônica. Vol. 1. 7. ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. p. 122. 43) A figura apresenta as curvas características de três dispositivos semicondutores.

Assinale a alternativa que corresponde aos dispositivos das curvas 1, 2 e 3, respectivamente.

a) Diodo, triac e tiristor. b) Diodo, tiristor e triac. c) Triac, tiristor e diodo. d) Tiristor, triac e diodo.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) As curvas dos dispositivos apresentados representam, respectivamente: tiristor, triac e diodo. Fonte: RASHID, Muhammad H. Eletrônica de Potência. São Paulo: Makron Books, 1999. p. 111.

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44) Considere a função lógica: Z = ))C(AC).B((D)).(C.B)((A

Esta função pode ser escrita das seguintes formas:

I. Z = ))CA(.)C.B(())D.C()BA((

II. Z = C))(A.)CB(())D.C(.B)((A

III. Z = ))C.A(.)C.B((.D)).(C.)B.A((

IV. Z = ))C(A.C)B((.))D.(CB)A((

Estão corretas somente as formas

a) I e II. b) I e III. c) II e III. d) I e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) As alternativas que representam corretamente as formas de escrita da função lógica apresentada são a “I” e a “III”. Fonte: IDOETA, Ronald J.; CAPUANO, Neal S. Elementos de Eletrônica Digital. 8. ed. Rio de Janeiro: Érica, 1999. 45) Dado o circuito da figura, marque a alternativa que corresponde à sua função.

a) Derivador. b) Integrador. c) Seguidor de tensão. d) Amplificador emissor comum.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) O circuito apresentado possui a função de derivador. Fontes: MALVINO, Albert P. Eletrônica. 7. ed. São Paulo: McGraw–Hill, 2008. Vol. 1 e 2. BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de

Janeiro: LTC, 1999.

46) Os flip-flops são circuitos biestáveis muito versáteis na eletrônica digital por oferecerem várias topologias, cada qual com sua particularidade. De acordo com suas características, analise as afirmativas.

l. Flip-flop JK: sua saída é chaveada quando as entradas J = K = 1. ll. Flip-flop D: utiliza um flip-flop tipo JK, porém, com as entradas conectadas juntas, resultando numa única

entrada, denominada entrada D. lll. Flip-flop T: utiliza um flip-flop tipo JK com as entradas J e K conectadas a um inversor, de forma que quando J

= 1, K = 0 e vice-versa, resultando numa única entrada, denominada de entrada T. lV. Flip-flop RS: este tipo é o mais simples, base para outros tipos como o JK.

Estão corretas somente as afirmativas

a) I e II. b) I e IV. c) II e III. d) II e IV.

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JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) As afirmativas “II” e “III” são incorretas, pois estão invertidas, respectivamente, quanto aos tipo D e T. flip-flop t – utiliza um flip-flop tipo JK, porém, com as entradas conectadas juntas, resultando numa única entrada,

chamada de entrada T. flip-flop d – utiliza um flip-flop tipo JK com as entradas J e K conectadas a um inversor, de forma que quando J = 1,

K = 0 e vice-versa, resultando numa única entrada, chamada de entrada D. Fonte: IDOETA, Ronald J.; CAPUANO, Neal S. Elementos de Eletrônica Digital. 8. ed. Rio de Janeiro: Erica, 1999. p. 232, 238, 244 e 245. A tabela verdade apresentada é referente a um circuito lógico de quatro entradas e saída S. Considere-a para responder às questões 47 e 48.

47) Diante do exposto, analise.

I. S = D). C.B.(AD).C.B.(AD).C.B.A(D).C.B.A(D).C.B.A(

II. S = )DCBA(.)DCBA(.)DCBA(.)DCBA(.)DCBA(

III. S = D). C.B.(A)D.C.B.(AD).C.B.A()D.C.B.A(D).C.B.A(

IV. S = D).C.B.(AD).C.B.(A)DCBA(D).C.B.A()DCBA(

Estão corretas somente as afirmativas

a) I e II. b) I e IV. c) II e III. d) II e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) Analisando a tabela verdade apresentada, pode-se inferir que estão corretas as alternativas “I” e “IV”. Fonte: IDOETA, Ronald J.; CAPUANO, Neal S. Elementos de Eletrônica Digital. 8. ed. Rio de Janeiro: Erica, 1999.

A B C D S 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0

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48) O(s) circuito(s) correspondente(s) à tabela verdade pode(m) ser representado(s) pelo(s) seguinte(s) diagrama(s) lógico(s):

I.

II. III.

IV.

Estão corretos os diagramas

a) I e II. b) I e IV. c) II e III. d) II e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) Os circuitos que correspondem à tabela verdade apresentada são o “I” e o “IV”. Fonte: IDOETA, Ronald J.; CAPUANO, Neal S. Elementos de Eletrônica Digital. 8. ed. Rio de Janeiro: Érica, 1999. 49) Analise o circuito abaixo. Este circuito corresponde a um Chopper classe

a) A. b) B. c) C. d) D.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) O circuito apresentado corresponde a um Chopper classe C. Fonte: RASHID, Muhammad H. Eletrônica de Potência. São Paulo: Makron Books, 1999. p. 385. 50) O controle da velocidade e o torque das máquinas de indução podem ser feitos através de alguns métodos.

Normalmente, para se estabelecer o ciclo de trabalho de um acionamento utiliza-se o controle da

a) frequência. b) corrente do rotor (rotórica). c) corrente, tensão e frequência. d) corrente do estator (estatórica).

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) O ciclo de trabalho de um acionamento utiliza o controle da corrente do estator (estatórica). Fonte: RASHID, Muhammad H. Eletrônica de Potência. São Paulo: Makron Books, 1999. p. 653.

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51) De acordo com a NBR 14039, em relação ao esquema de aterramento, considerando Rp como a resistência do eletrodo de aterramento da subestação, Rn como a resistência do eletrodo de aterramento do neutro e RA como a resistência do eletrodo de aterramento das massas da instalação, analise a figura.

O esquema anterior denomina-se

a) ITN. b) TNR. c) TTS. d) TTN.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) O esquema apresentado denomina-se TTS. Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. Rio de Janeiro, 2005. Item 4.2.3.2. p. 8. 52) De acordo com a NR10, no que se refere às especificações contidas no memorial descritivo do projeto,

recomenda-se que ele deve conter, no mínimo, alguns itens de segurança. Em relação a estes itens, analise.

I. Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações.

II. Conjunto de procedimentos e instruções técnicas e administrativas de segurança e saúde, implantadas e relacionadas a esta NR e descrição das medidas de controle existentes.

III. Documentação das inspeções e medições do sistema de proteção contra descargas atmosféricas e aterramentos elétricos.

IV. Descrição da compatibilidade dos dispositivos de proteção com a instalação elétrica. V. Especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual e o ferramental, aplicáveis conforme

determina esta NR.

Estão corretos somente os itens

a) I e IV. b) II e V. c) I, II e III. d) III, IV e V.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) As afirmativas que apresentam as especificações contidas no memorial descritivo do projeto, com base na NR10, são a “II” e a “V”. Fonte: MINISTÉRIO DO TRABALHO. NR 10: segurança em instalações e serviços em eletricidade. Rio de Janeiro, 1978 alterações em 1983 e 2004. Item 10.3.9. p. 3.

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53) A figura ilustra um modelo matemático de um sistema físico de controle através do diagrama de bloco (a) e de um diagrama simplificado equivalente (b).

Marque a função de transferência K(s) para que a função do bloco da figura (b) seja equivalente ao diagrama da figura (a).

a) K s = G s H(s)

1 ± H s

b) K s = G s

1 ± H s

c) K s = G s

1 ± G s H s

d) K s = 1

1 ± G s H s

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) Com base nos dados apresentados, a alternativa correta é a “D”. Fonte: OGATA, Katsuhiko. Engenharia de Controle Moderno. 4. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2003. . 54) Para um melhor entendimento de um sistema real, existem técnicas de análise de sua estrutura quando

submetido a diferentes sinais, tanto no domínio do tempo quanto no domínio da frequência para observar sua resposta. Em relação aos domínios de tempo e frequência, analise.

l. Na análise no domínio do tempo sinais são injetados na entrada de um dispositivo a ser testado para analisar o comportamento do ganho/atenuação na sua saída em função da frequência de corte.

ll. No domínio da frequência é muito comum a aplicação de padrões de sinais como impulso, degrau, rampa, dentre outros, e observar sua forma e intensidade na saída.

lll. Como exemplo de instabilidade, um sistema apresenta em sua saída um aumento de nível do sinal que não amorteceu, gerando uma oscilação que tende a aumentar.

lV. Um sistema analisado no domínio da frequência, geralmente poderá ser visualizado em um analisador de espectro relacionando a intensidade do sinal no eixo vertical e a frequência no eixo horizontal.

Estão corretas somente as afirmativas

a) I e II. b) I e III. c) II e III. d) III e IV.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) As afirmativas “I” e “II” estão incorretas, respectivamente, visto que: na análise no domínio da frequência sinais são injetados na entrada de um dispositivo a ser testado para analisar

o comportamento do ganho/atenuação na sua saída em função da frequência de corte; e, no domínio do tempo é muito comum a aplicação de sinais padrões, como impulso, degrau, rampa, dentre outros,

e observar sua forma e intensidade na saída. Fonte: BOYLESTAD, Robert; NASHELSKY, Louis. Dispositivos Eletrônicos e Teoria de Circuitos. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.

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55) Conforme a Resolução da ANEEL nº 456 de 2000, o grupo “B” é caracterizado pela estruturação tarifária monômia, composto de unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV, atendidas em tensão superior a 2,3 k V, e subdividido nos subgrupos B1, B2, B3 e B4. Em relação ao tipo de consumidor dos subgrupos, marque a alternativa incorreta.

a) Subgrupo B4: iluminação pública. b) Subgrupo B3: serviço público de irrigação. c) Subgrupo B1: residencial e residencial baixa renda. d) Subgrupo B2: rural, cooperativa de eletrificação rural e serviço público de irrigação.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) A alternativa incorreta é a “B”, visto que o subgrupo B3 representa as demais classes. Fonte: AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. Resolução 456: tarifas de energia elétrica. Brasília, 2000. Item XXII. p. 4. 56) De acordo com a norma NBR 14039 de 2005, que estabelece um sistema para o projeto e a execução de

instalações elétricas de média tensão, no que se refere à execução das instalações, esta deve acompanhar um projeto específico contendo um mínimo de itens indispensáveis. Não representa um desses itens.

a) Memorial descritivo. b) Cronograma físico-financeiro da obra. c) Detalhes de montagem, quando necessários. d) Esquemas (unifilares e outros que se façam necessários).

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA B) A alternativa incorreta é a “B”, visto que o cronograma físico-financeiro da obra não faz parte do especificado no item 6.1.7.1 da NBR 14039. Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14039: Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV. Rio de Janeiro, 2005. Item 6.1.7.1. p. 39. 57) Analise o conversor D/A da figura, onde as entradas A, B, C e D são representadas na equação por VA, VB, VC e

VD, respectivamente.

Marque a opção que corresponde à tensão na saída desse conversor.

a) Vs=Ro

R(VD+

VC

2+

VB

4+

VA

8)

b) Vs=Ro

R(VA

R+

VB

2R+

VC

4R+

VD

8R)

c) Vs=Ro

R(VA+

VB

2+

VC

4+

VD

8)

d) Vs=Ro

R(VD

R+

VC

2R+

VB

4R+

VA

8R)

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) Analisando os dados apresentados, a alternativa que corresponde à tensão na saída do conversor é a “C”. Fonte: IDOETA, Ronald J.; CAPUANO, Neal S. Elementos de Eletrônica Digital. 8. ed. Rio de Janeiro: Erica, 1999. p. 337.

Gabarito Comentado – EAOEAR 2015 – Engenharia Elétrica – Versão A - 13 -

58) Para obtenção do tipo de semicondutor, existem praticamente quatro técnicas de dopagem que variam conforme as características do dispositivo semicondutor a ser produzido. A figura apresenta a estrutura de um dispositivo semicondutor.

Marque a opção correspondente ao tipo de dopagem utilizada.

a) Por liga. b) Por difusão. c) Por implantação iônica. d) Durante o crescimento do material.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA A) Analisando o dispositivo semicondutor apresentado, pode-se inferir que a dopagem utilizada é a por liga. Fonte: SCHMIDT, Walfredo. Materiais Elétricos. Vol. 1. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1979. p. 107. 59) De acordo com a NR 10, as instalações e os serviços em eletricidade devem adotar sinalização adequada de

segurança, destinada à advertência e à identificação, obedecendo ao disposto na NR 26 – Sinalização de Segurança, de forma a atender, dentre outras, as seguintes situações, exceto:

a) delimitações de áreas. b) identificação de circuitos elétricos. c) restrições e impedimentos de acesso. d) travamentos e desbloqueios de dispositivos e sistemas de manobra e comandos.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA D) A alternativa que não responde ao enunciado da questão é a “D”. Fonte: MINISTÉRIO DO TRABALHO. NR 10: segurança em instalações e serviços em eletricidade. Rio de Janeiro, 1978 alterações em 1983 e 2004. Item 10.3.9. p. 3. 60) Segundo a NBR 06855, no que se refere às características para especificação do TPI para consulta ao

fabricante, algumas informações devem ser, no mínimo, indicadas. Não faz parte destas informações mínimas exigidas.

a) Fator de potência. b) Frequência nominal. c) Carga(s) nominal(is). d) Potência térmica nominal.

JUSTIFICATIVA DA ALTERNATIVA CORRETA: (LETRA C) A alternativa que apresenta uma informação não exigida é a “C”. Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6855: Transformadores de potencial indutivos. Rio de Janeiro, 2009. Item 4.8. p. 3.